СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Опорные конспекты к урокам: "Кровь. Состав и функции крови".

Категория: Биология

Нажмите, чтобы узнать подробности

Разработка содержит опорные конспекты к циклу уроков по темам: "Кровь. Сосав и функции крови. Группы крови." Материал удобно использовать как дидактический, раздаточный, для изучени новой темы и закрепления терминов по теме урока. После теоретического материала даются задания на закрепление в виде вопросов, таблиц, упражений, схем.

Просмотр содержимого документа
«Опорные конспекты к урокам: "Кровь. Состав и функции крови".»

Словарь понятий и терминов по теме: Кровь

Внутренняя среда организма – совокупность жидкостей (кровь, лимфа, тканевая жидкость), принимающих участие в поддержании гомеостаза организма

Кровь – жидкая соединительная ткань, циркулирующая по организму и обеспечивающая транспортную, защитную и обменную функции в организме.

Гомеостаз - поддержание постоянства внутренней среды организма.


Плазма – жидкая часть крови.


Эритроциты — это специализированные безъядерные клетки крови, содержащие гемоглобин и выполняющие дыхательную функцию.

Лейкоциты - белые кровяные тельца крови, отличаются от эритроцитов наличием ядра, обеспечивают защитную функцию крови

Тромбоциты, или кровяные пластинки, — это бесцветные, безъядер­ные клетки крови, обеспечивающие ее свертываемость

Функции крови - транспортная, дыхательная, питательная, выделительная, терморегуляторная, защитная и регуляторная.

Гемоглобин – белок крови, осуществляющий транспорт кислорода



Внутренняя среда

Кровь

Лимфа

Тканевая жидкость

Состав

Плазма (50-69% объема крови):

Н2О – 90-92%, белки – 7%, жиры – 0,8%, глюкоза – 0,1%, минеральные соли – 0,9%, ферменты, гормоны.

Форменные элементы (40-50%): эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.

Н2О с растворенными в ней продуктами жизнедеятельности, белки –

1-2%, лимфоциты, лейкоциты.

Н2О, растворен-

ные в ней питатель-ные вещества и неоргани-

ческие в-ва, О2, СО2, продукты распада.

Местона-хождение

Сердце и кровеносные сосуды.

Лимфатичес-кая система.

Между клетками всех тканей.

Источник

и место образова-ния

За счет поглощения белков, жиров, углеводов, минеральных солей, Н2О из органов пищеварения, лимфатических сосудов.

За счет тканевой жидкости, всосавшейся в мешочки на концах лимфатических капилляров.

За счет плазмы крови и продуктов жизнедеятельности клеток.

Функции

  1. транспортная

  2. дыхательная

  3. питательная

  4. выделительная

  5. терморегуляторная

  6. гомеостаз

  7. защитная

  8. гуморальная регуляция

  1. возвращение в кровеносное русло тканевой жидкости

  2. фильтра-ция

  3. обеззара-живание

1. перенос О2 и СО2.

Кровь. Состав крови.

Кровь – это жидкая соединительная ткань красного цвета, слабощелочной реакции, постоянно движущаяся по кровеносным сосудам. У человека количество крови составляет 1/13 его веса, у взрослого это примерно 5—6 л, а у подростка — 3.

В состав крови входят плазма крови, составляющая около 60 % объема крови, форменные элементы крови (эритроциты, тромбоциты и лейкоциты).

Плазма представляет собой жидкую часть крови желтоватого цвета. Плазма крови на 90 % состоит из воды. Кроме того, в ее состав входят раз­личные соли, белки, липиды, углеводы, продукты обмена веществ, гормо­ны, ферменты, витамины и растворенные в ней газы.

Важнейшей составной частью плазмы являются белки — альбумины, глобулины и фибриноген. Они влияют на вязкость крови, обеспечивают гу­моральный иммунитет, принимают участие в свертывании крови, а также выполняют множество других функций.

Функции крови.

Основными функциями крови являются транс-портная, защитная и регуляторная, которые тесно связаны между собой. Остальные функции, припи-сываемые системе крови, являются производными основных ее функций.

1) Транспортная.

Заключается в транспорте веществ, необходимых для жизнедеятель­ности органов и тканей (гормонов, питательных веществ, ферментов, раз­личных биологически активных веществ, солей, кислот, щелочей, кати­онов, анионов, микроэлементов и др.), и выводе продуктов обмена. Эта функция осуществляется как плазмой, так и форменными элементами крови. С транспортом связана и экскреторная функция крови — выделе­ние из организма метаболитов или веществ, находящихся в данный момент в избытке. Благодаря транспорту газов осуществляется дыхательная фун­кция крови.


2) Защитная.

Защитные функции крови очень разнообразны. С наличием в крови лейкоцитов связана специ-фическая и неспецифическая защита организма, в которой важную роль играют компоненты так называемой системы ком­племента. К защитным функциям относится сохранение циркулирующей крови в жидком состоянии и остановка кровотечения в Случае нарушения целостности сосудов.

3) Регуляторная.

Эта функция в первую очередь связана с поступлением в циркулирую­щую кровь гормонов, биологически активных веществ и продуктов обмена. Благодаря регуляторной функции крови осуществляется сохранение пос­тоянства внутренней среды организма, водного и солевого баланса тканей и температуры тела, контроль за скоростью обменных процессов, регуляция образо-вания клеток крови и других физиологических функций.

Нагреваясь в органах с высоким обменом веществ, например мышцы и печень, кровь переносит тепло к другим органам и коже, через которую происходит теплоотдача.

Форменные элементы крови

Форменные элементы крови участвуют в транспорте различных ве­ществ, выполняют защитные и регуляторные функции. Все форменные элементы крови: красные кровяные клетки — эритроциты, белые кровя­ные клетки — лейкоциты и кровяные пластинки — тромбоциты образуются в красном костном мозге из стволовых клеток.


Эритроциты

Эритроциты — это специализированные безъядерные клетки крови, содержащие гемоглобин. Гемоглобин состоит из белка (глобина) и соеди­нения, содержащего железо (гема). Основная функция эритроцитов — ды­хательная, благодаря способности гемоглобина образовывать нестойкие со­единения с кислородом и углекислым газом.

Эритроциты представляют собой маленькие клетки, имеющие пре­имущественно форму двояковогнутого диска. Такая форма увеличивает площадь поверхности эритроцита, что облегчает транспорт веществ. Кроме того, это обеспечивает прохождение эритроцита через очень узкий просвет капилляра. В 1 мм3 крови может находиться до 5 млн эритроцитов.

У человека массой тела 60 кг общее число эритроцитов равняется 25 триллионам. Если положить все эритроциты одного человека один на другой, то получится «столбик» высотой более 60 км.

Продолжительность жизни эритроцитов не превышает 120 дней. Они образуются в красном костном мозге, а разрушаются в селезенке и печени. При разрушении эритроцитов из гемоглобина образуется билирубин, явля­ющийся одной из составных частей желчи.

Функции эритроцитов

Основная функция эритроцитов связана с содержащимся в них гемог­лобином (НЬ).

Атом железа гемоглобина способен присоединять и отдавать молекулы кислорода. Окисленная форма гемоглобина имеет оранжево-красный (алый) цвет и называется оксигемоглобином (НЬО2), а восста-новленная форма — пурпурно-красный цвет и называется карбогемоглобином (НЬСО2).

Кровь, насыщенную кислородом, называют артериальной, а насыщен­ную углекислым газом — венозной.

Эритроциты транспортируют разные вещества, вы­полняют защитную функцию, принимая участие в иммунном ответе и подде­ржании гомеостаза.


Лейкоциты

Лейкоциты, или белые кровяные тельца, отличаются от эритроцитов наличием ядра и способностью к активному движению с помощью ложно­ножек, благодаря этому они могут выходить из кровяного русла и двигать­ся в тканях организма. Лейкоциты неодинаковы по величине, форме ядер, свойствам цитоплазмы и функциям. По строению лейкоциты делят на две большие группы: зернистые, или гранулоциты, и незернистые, или агранулоциты.

Гранулоциты — нейтрофилы, эозинофилы и базофилы — имеют в ци­топлазме большое количество гранул, окрашивающихся различными краси­телями, В гранулах содержатся ферменты, необходимые для осуществления внутриклеточного переваривания чужеродных веществ. Ядра всех гранулоцитов разделены на 2—5 частей, соединенных между собой нитями. Поэто­му их еще называют сегментоядерными лейкоцитами. Свое название клет­ки зернистого ряда получили от красителя, который способен их окрасить: эозинофилы воспринимают кислую краску (эозин), базофилы — щелочную (гематоксилин), а нейтрофилы — и ту, и другую.

К агранулоцитам относятся лимфоциты и моноциты. Лимфоциты, са­мые маленькие из лейкоцитов, имеют большое округлое ядро, окруженное узким ободком цитоплазмы. Самые крупные агранулоциты — моноциты — имеют ядро в форме боба или овала.

Лимфоциты подразделяются на два классаВ-лимфоциты и Т-лимфоциты. В-лимфоциты образуются в красном костном мозге, затем из них формируются клетки, вырабатывающие антитела. Т-лимфоциты созревают в тимусе — вилочковой железе. Они участвуют в развитии и сохранении иммунитета.


Функции лейкоцитов

Лейкоциты являются наиболее «подвижной» частью крови, быстро реагирующей на различные изменения в окружающей среде и организме. Основная функция лейкоцитов — участие в защитных реакциях организма против чужеродных агентов.


Тромбоциты

Тромбоциты, или кровяные пластинки, — это бесцветные, безъядер­ные, сферические или овальные тельца диаметром 2—3 мкм, что в 3 раза меньше диаметра эритроцитов. В 1 мм3 крови человека содержится 180 — 320 тыс. тромбоцитов, но продолжительность их жизни 5—8 дней.

Тромбоциты образуются в красном костном мозге, значительная часть тромбоцитов хранится в селезенке, печени, легких и в случае необходимос­ти быстро поступает в кровь.

Функции тромбоцитов, свертывание крови

Тромбоциты при повреждении кровеносных сосудов способны легко разрушаться, выделяя вещества, запускающие механизм свертывания крови. Свертывание крови — это важная защитная реакция организма, предотвращающая кровопотери. При нарушении целостности сосуда организм активно противостоит кровопотере, закрывая поврежденный участок сосуда быстро, формирую­щимся сгустком — тромбом. Свертывание крови связано с превращением находящегося в ней рас­творимого белка фибриногена в нерастворимый фибрин. При этом образу­ется сеть из тонких нитей фибрина, в петлях которой удерживаются кровяные клетки и жидкая часть крови, формируется тромб. В механизме свертывания крови участвуют 13 факторов, содержащих­ся в плазме крови, а также вещества, освобождающиеся из поврежденных тканей и разрушающихся тромбоцитов. Система свертывания крови служит для предотвращения потерь крови, начинает работать только при нарушении целостности сосуда. В крови имеется система, которая препятствует процессам внутрисосудистого свер­тывания крови. В печени и легких образуется вещество, препятствующее свертыванию крови — гепарин, который способен переводить тромбин в неактивное состояние. После того как тромб выполнил свою роль, закупорил сосуд и остановил кровотечение, он должен быть удален, чтобы не мешать зажив­лению раны. Плазмин, появляющийся в плазме крови в этих условиях, способен растворить образовавшийся тромб.





ВОПРОСЫ:

  1. Почему для жизни клеток необходима жидкая среда?

  2. Какие системы органов обеспечивают постоянство внутренней среды, то есть гомеостаз?

  3. Разновидностью какой ткани является кровь? Почему?

  4. Почему кровь относят к внутренней среде организма?

  5. В чем заключается различие по составу артериальной и венозной крови?



  1. Заполните таблицу


№ п/п

Функции крови

Значение

1

Дыхательная



2

Питательная



3

Выделительная



4

Регуляторная




5

Терморегуляторная




6

Гомеостатическая




7

Защитная






Выберите номера правильных утверждений и запишите рядом с соответствующей буквой:

Э – эритроциты, Л – лейкоциты, Т – тромбоциты


  1. Постоянная форма клетки

  2. Ядро отсутствует

  3. Форменные элементы крови

  4. Образуются в красном костном мозге

  5. Способны самостоятельно передвигаться

  6. Основная функция – перенос кислорода

  7. Содержит гемоглобин

  8. Способны к внутриклеточному перевариванию

  9. Содержатся не только в крови, но и в лимфе

  10. Основная функция – защитная

  11. Непостоянная форма клетки

  12. Бесцветные клетки крови

  13. Содержатся только в крови

  14. Клетки крови

  15. Образуются в селезенке и лимфатических узлах

  16. Красные кровяные клетки

  17. Имеют ядро

  18. Способны проходить сквозь стенки капилляров

  19. Кровяные пластинки

  20. Участвуют в свертывании крови



Э –

Л -

Т -





ГРУППЫ КРОВИ. РЕЗУС-ФАКТОР

В начале XX ст. К. Ландштейнер и Я. Янский сделали открытие, поз­волившее проводить безопасные переливания крови. Они создали учение о группах крови. Карл Ландштейнер (1868—1943), австрийский врач и им­мунолог, удостоенный в 1930 году Нобелевской премии по физиологии и ме­дицине за открытие групп крови у человека. В 1901 году К. Ландштейнер, изучая эритроциты, обнаружил в них белки — агглютиногены, обозначае­мые буквами А и В, а в плазме крови агглютинины, именуемые α (альфа) и β (бетта).

В зависимости от наличия или отсутствия в крови конкретного челове­ка агглютиногенов и агглютининов различают 4 группы крови. Эта система получила название АВО, потому что в ней группы крови обозначаются цифра­ми и буквами агглютиногенов, содержащихся в эритроцитах данной группы.

У людей с первой группой крови I (0) в эритроцитах агглютиногенов нет, а в плазме содержатся агглютинины α и β. У людей со второй группой крови II (А) в эритроцитах содержится агглютиноген А, а в плазме — агглю­тинин β. У людей с третьей группой крови III (В) в эритроцитах находится агглютиноген В, а в плазме — агглютинин α. У людей четвертой группы IV (АВ) в эритроцитах обнаруживаются агглютиногены А и В, а агглютининов в плазме нет. Группа крови определяется генотипом человека и не меняется на протяжении всей жизни.








Таблица «Определение групп крови человека»

Группа крови

Агглютинины в мембранах эритроцитов

Агглютинины в плазме

1(0)

отсутствуют (0)

α β

II (А)

А

β

III (В)

В

α

IV (АВ)

А В

отсутствуют

Чаще всего встречаются I и II группы крови, а реже всего — IV.

Если при переливании крови агглютиноген встречается с одноименным агглютинином (например, агглютиноген А с агглютинином α или агглютиноген В с агглютинином β), то происходит агглютинация (склеивание) разрушение эритроцитов, в результате чего развивается шок, который может привести к смерти.

Правила переливания крови учитывают, какие антигены есть в эритроцитах донора и какие агглютинины находятся в крови реципиента.

Поскольку кровь I группы не содержит в эритроцитах агглютиногенов, то ее можно переливать людям с любой группой крови. Людей с I группой крови называют универсальными донорами.

Поскольку кровь четвертой группы IV (АВ) не содержит в плазме агглютининов, то людям с этой группой крови можно переливать кровь любой группы. Людей с IV группой крови называют универсальными реципиентами.

Кровь II (А) группы может быть перелита людям с кровью II (А) и IV(AB) групп, кровь III (В) группы — людям с кровью III (В) и IV (АВ) группы, а кровь IV (АВ) группы — только людям с кровью IV (АВ) группы.

Таблица «Правила переливания крови»

Агглютинины в плазме реципи-

ента

Агглютиногены в эритроцитах донора

I (0)

Отсутству-ют

II (А) А

III (В) В

IV (АВ) АВ

I (0) α β

переливание возможно

переливать кровь нельзя!

переливать кровь нельзя!

переливать кровь нельзя!

II (А) β

переливание возможно

переливание возможно

переливать кровь нельзя!

переливать кровь нельзя!

III (В) α

переливание возможно

переливать кровь нельзя!

переливание возможно

переливать кровь нельзя!

IV (АВ)

отсутствуют

переливание возможно

переливание возможно

переливание возможно

переливание возможно

В настоящее время врачи пользуются правилом, по которому реципи­енту переливается кровь только его же группы.

Резус-фактор

К. Ландштейнером и А. Винером в 1940 году в эритроцитах обезьянь: макаки-резуса был обнаружен белок, который они назвали резус-фактором (Rh). Этот белок находится и в крови 85 % людей.

Кровь, содержащая резус-фактор, называется резус-положительной (Rh+). Кровь, в которой резус-фактор отсутствует, называется резус-отри­цательной (Rh-). Резус-фактор передается по наследству.

Система резус, в отличие от системы АВО, не имеет в норме соответс­твующих агглютининов в плазме. Но если кровь резус-положительного до­нора перелить резус-отрицательному реципиенту, то в организме послед­него образуются специфические антитела по отношению к резус-фактору. Это приводит к склеиванию эритроцитов с последующим их разрушением и может привести к гибели реципиента. Резус-отрицательным реципиентам можно переливать только резус-отрицательую кровь.

Таблица «Правила переливания крови с учетом резус-фактора»

Наличие резус-фактора в крови реципиента

Наличие резус-фактора в крови донора



Rh+

Rh-

Rh+

переливание возможно

переливание возможно

Rh-

переливать кровь нельзя!

переливание возможно

Резус-конфликт также может возникнуть при беременности, если кровь матери резус-отрицательная, а кровь плода резус-положительная. В этом случае материнский организм начинает вырабатывать антитела, ко­торые повреждают ткани и эритроциты плода. В таком случае резус-отри­цательные женщины в период беременности обязательно должны получать соответствующее лечение.






Вопросы:


  1. Закончите схему возможных вариантов переливания крови

I

II III

IV



  1. Заполните таблицу «Совместимость групп крови при переливании»


Группа крови

Может отдавать кровь

Может принимать кровь

I



II



III



IV





  1. В тетради дайте определения понятиям:

Донор

Реципиент

Агглютиногены

Агглютинины

Агглютинация

резус-фактор (Rh)








Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!